微生物复合菌剂及其处理方法和应用与设计方案
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复合微生物菌剂标准复合微生物菌剂是一种通过混合多种微生物菌种而制成的生物制剂,具有促进植物生长、提高土壤肥力、抑制病原微生物等多种功能。
为了确保复合微生物菌剂的质量和效果,制定了一系列的标准来规范其生产和使用。
本文将介绍复合微生物菌剂标准的相关内容。
一、复合微生物菌剂的原料选择。
复合微生物菌剂的原料主要包括微生物菌种、发酵基质等。
在选择微生物菌种时,应根据其对作物生长的促进作用、对土壤的改良作用等进行综合考虑,确保菌种的多样性和有效性。
发酵基质的选择应符合国家相关标准,确保无有害物质残留。
二、复合微生物菌剂的生产工艺。
复合微生物菌剂的生产工艺应符合国家相关标准,包括菌种的培养、发酵、提取等环节。
在生产过程中,应注意控制发酵温度、PH值等参数,确保菌剂的活性和稳定性。
同时,要对生产设备进行定期清洁和消毒,确保产品的无菌状态。
三、复合微生物菌剂的质量指标。
复合微生物菌剂的质量指标包括菌剂含量、菌种活性、杂菌含量、重金属含量等多个方面。
这些指标的合格与否直接影响着菌剂的使用效果和安全性。
因此,在生产过程中应严格按照国家标准进行检测,确保产品符合质量要求。
四、复合微生物菌剂的使用方法。
复合微生物菌剂的使用方法应根据不同作物、不同土壤类型和不同生长期进行调整。
在使用过程中,应注意避免与化肥、农药等农药发生相互作用,影响菌剂的效果。
同时,要根据菌剂的含量和活性进行合理施用,避免浪费。
五、复合微生物菌剂的效果评价。
复合微生物菌剂的效果评价应包括对作物生长情况、土壤肥力、土壤微生物群落等多个方面的考察。
通过长期的试验和观察,评估菌剂的促进生长效果和土壤改良效果,为用户提供科学的使用建议。
六、复合微生物菌剂的存储和包装。
复合微生物菌剂的存储和包装应符合国家相关标准,确保产品的稳定性和安全性。
在存储过程中,要避免高温、潮湿等环境,防止产品变质。
在包装上要标明产品的生产日期、批号、使用方法等信息,方便用户正确使用。
综上所述,复合微生物菌剂标准的制定和执行对于保障产品质量、促进农业可持续发展具有重要意义。
〔1〕生产用菌种的鉴定:主要包括纯度鉴定,生产性能的检查, 有无杂菌污染。
还有就是菌种的活性,重要特性有无退化等。
〔2〕如菌种已发生功能性改变或者被杂菌污染, 还需要进行菌种 的纯化或者或者复壮。
〔3〕其次在规模生产之前,还要通过实验室中试,确定该菌群 的最适生长温度, PH ,发酵培养基的最适成份与比例;生长曲 线的绘制与最适培养时间确实定。
我们普通选取对数生长期的菌 体〔丝〕做为生产发酵用的菌种。
最正确接种量与装液量的控制。
〔1〕将冷冻保藏管中的菌种在斜面中活化〔37℃ 24h〕,并在平板中进行纯化〔37℃ 24h〕。
最终得到斜面菌种或者菌种斜面。
〔2〕摇瓶培养阶段: 取一环纯化后的的菌种, 接入装量为 20mL 种子 培养基的 250mL 三角瓶中,置于 180r/min 中摇床中培养 (37℃ 18h)。
分别取 1mL 的种子液 ,接入五个盛有 20mL 发酵培养基的 250 mL 三 角瓶中。
置于 180 r/ min 摇床中 培养〔37℃ 24h 〕 。
接种量为三白 Nacl 琼脂0.5% 2.0-2.5%斜面培养基成份组成比例葡 萄糖0.1% 肉 蛋胨1%牛膏1% PH工艺流程工艺条件中控121℃~125℃0. 103MPa~0. 168 MPa 0.5h~1.0h加料体积 50%~75%,实际为 60%PH6.5~7.5121℃~125℃0. 103MPa~0. 168 MPa 0.5h~1.0h25℃~35℃ 常压角瓶实际培养基装量的 4-5%.PH 控制在 7.0-7.5 之间。
培养基组成见下表:玉摇瓶种子培 葡萄 尿 硫酸 磷酸氢 硫酸 硫酸米 PH养基成份 糖 素 镁 二钾 亚铁 锰浆各组成成份2.5 0.5 0.04 0.1 2ppm 2ppm 7.0比例〔%〕〔注; 1ppm=1mg/l)蒸汽 全部设备灭菌一级种子罐配料一级种子罐 PH 值检测一级种子罐灭菌一级种子罐降温种子罐 培养基灭菌空气蒸汽物料量的 0.5-5%.实际接种量为 1%25℃~35℃ 24~36h芽孢形成率≧80% 搅拌转速: 180r/min二级种子罐重复上述操作和参数控制其中, 由摇瓶菌种向一级种子罐的接种量, 控制在一级种子罐实 际装料量的 0.5%-5.0%;PH 控制在 6.5-7.5;发酵温度控制在 25℃~35℃;装料量控制在种子罐公称容积的 60%摆布。
微生物复合菌剂的用法
微生物复合菌剂一般用于土壤修复、污水处理、水质改善等环境工程领域。
具体使用方法如下:
1. 土壤修复:将微生物复合菌剂均匀地撒在受污染或受损的土壤表面,然后覆盖一层土壤进行保湿。
根据具体情况,可重复施用,一般建议每30天使用一次。
2. 污水处理:将适量的微生物复合菌剂溶解在一定温度的水中,然后将溶液加入到污水处理系统中进行混合。
根据污水处理系统的大小和水质情况,可根据产品说明书中的用量建议进行添加。
3. 水质改善:将适量的微生物复合菌剂撒在池塘、湖泊、水库等水体中,使其均匀分布。
一般建议每亩水面使用数十到数百克的微生物复合菌剂。
使用微生物复合菌剂时,需注意以下事项:
1. 根据产品说明书中的使用方法和用量建议操作,不要过量使用。
2. 在施用微生物复合菌剂前,注意将其充分搅拌均匀溶解。
在水体中使用时,可先将微生物复合菌剂溶解在适量的水中,再将溶液均匀地倒入目标水体中。
3. 使用微生物复合菌剂的同时,应保持适宜的温度、湿度等环境条件,有利于微生物生长和活性。
微生物复合菌剂及其处理方法和应用与设计方案本技术涉及一种微生物复合菌剂,该微生物复合菌剂包括分解餐厨垃圾的复合菌体和固体发酵辅料,其中:分解餐厨垃圾的复合菌体包括纤维素降解菌10~15份,淀粉降解菌15~30份,蛋白质降解菌15~20份,油脂降解菌15~20份,枯草芽孢杆菌10~15份,铜绿假单胞菌5~15份;固体发酵辅料配比为麸皮50~60kg、豆粕15~20kg、硫酸镁0.4~0.6kg、磷酸二氢钾0.4~0.6kg、磷酸氢二钠0.1~0.2kg、葡萄糖8~10kg;该分解餐厨垃圾的复合菌体接种固体发酵辅料时接种量为0.8%~1%,经固体发酵得到该微生物复合菌剂。
该复合微生物菌剂,不仅对油脂、蛋白、纤维类物质具有良好的分解效果,而且可以耐受一定浓度的盐分。
最优时,降解率可达到90%以上。
技术要求1.一种微生物复合菌剂,所述微生物复合菌剂由分解餐厨垃圾的复合菌体和固体发酵辅料制备而来,其中,所述分解餐厨垃圾的复合菌体包括纤维素降解菌10~15份,淀粉降解菌15~30份,蛋白质降解菌15~20份,油脂降解菌15~20份,枯草芽孢杆菌10~15份,铜绿假单胞菌5~15份;所述固体发酵辅料配比为麸皮50~60kg、豆粕15~20kg、硫酸镁0.4~0.6kg、磷酸二氢钾0.4~0.6kg、磷酸氢二钠0.1~0.2kg、葡萄糖8~10kg;所述分解餐厨垃圾的复合菌体接种所述固体发酵辅料时接种量为体积重量比0.8%~1%;其中,所述纤维素降解菌为CICC23686,所述淀粉降解菌为产淀粉酶枯草芽孢杆菌CICC10066,所述蛋白质降解菌为产蛋白酶枯草芽孢杆菌CICC10071,所述油脂降解菌为产脂肪酶地衣芽孢杆菌CICC21085,所述枯草芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌CICC10210,所述铜绿假单胞菌为铜绿假单胞菌CICC21100。
2.一种权利要求1所述微生物复合菌剂的制备方法,所述方法包括:(1)分别培养所述纤维素降解菌,淀粉降解菌,蛋白质降解菌,油脂降解菌,枯草芽孢杆菌,铜绿假单胞菌,其中,所述纤维素降解菌为CICC23686,所述淀粉降解菌为产淀粉酶枯草芽孢杆菌CICC10066,所述蛋白质降解菌为产蛋白酶枯草芽孢杆菌CICC10071,所述油脂降解菌为产脂肪酶地衣芽孢杆菌CICC21085,所述枯草芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌CICC10210,所述铜绿假单胞菌为铜绿假单胞菌CICC21100;(2)按所述比例混合所述培养的纤维素降解菌,淀粉降解菌,蛋白质降解菌,油脂降解菌,枯草芽孢杆菌,铜绿假单胞菌;(3)将步骤(2)中所述混合后的复合菌体加入固体发酵辅料中,经固体发酵,制得所述微生物复合菌剂。
复合微生物菌剂开发找微谱(二)引言概述:复合微生物菌剂是一种利用多种微生物共同作用的生物制剂,可以有效地改善土壤质量和增加农作物产量。
在复合微生物菌剂的开发过程中,找微谱技术发挥了重要作用。
本文将对复合微生物菌剂开发找微谱的相关内容进行详细探讨。
正文:一、微谱技术在复合微生物菌剂筛选中的应用1. 了解微生物菌群的多样性2. 寻找具备特定功能的微生物菌株3. 筛选具有协同作用的微生物菌株4. 评估微生物菌株的生物活性5. 确定最佳菌株组合的比例二、微谱技术在菌株效应评估中的应用1. 分析微生物菌株对植物生长的促进作用2. 评估微生物菌株对害虫和病原微生物的抑制效果3. 分析菌株对土壤环境的调节作用4. 评估微生物菌株对植物营养的提高影响5. 分析微生物菌株对逆境胁迫的耐受性三、复合微生物菌剂开发中的微谱应用案例分析1. 利用微谱技术筛选出具有植物生长促进作用的菌株2. 构建具有抗病和抗虫效果的复合微生物菌剂3. 利用微谱技术筛选出适应性强的菌株组合4. 评估复合微生物菌剂在田间试验中的效果5. 优化复合微生物菌剂的配方和应用方式四、复合微生物菌剂开发中的挑战与展望1. 微谱技术的局限性与改进方式2. 复合微生物菌剂的配方优化和稳定性问题3. 复合微生物菌剂的大规模生产与应用难题4. 复合微生物菌剂的市场推广与宣传需求5. 未来发展方向和应用前景展望总结:综上所述,微谱技术在复合微生物菌剂开发中扮演了重要角色。
通过微谱技术,可以更好地了解微生物菌株的多样性和功能,筛选出具有协同作用的菌株组合,并评估其对植物生长和环境的影响。
虽然复合微生物菌剂开发中还存在一些挑战,但未来仍有较大的发展空间和应用前景。
复合微生物制剂用法一、农业领域1.植物生长促进剂:复合微生物制剂可以直接喷洒在植物叶面上,也可以施加在土壤中。
在种植过程中,可适量稀释复配微生物制剂后加水喷洒,也可直接投放于土壤种植带中,并通过喷灌、渗灌等方式进行施用。
2.土壤改良剂:在土壤中施用复合微生物制剂,可以促进土壤中有机物的分解和矿物质的释放,提高土壤肥力。
通常是在耕种前、播种前、苗期、花开放后等时期进行施用。
3.根际调理剂:将复合微生物制剂稀释后,浸泡种子,可以增加种子的萌发率和生长势,促进根系的生长。
也可以将复合微生物制剂加入到播种机的种子盒中,与种子一起播种。
二、环境领域1.污水处理剂:将复合微生物制剂投入到废水处理池中,通过刺激微生物的生长和代谢活动,可以加速废水中有机物的降解,减少废水中的污染物。
2.垃圾处理剂:将复合微生物制剂投入到垃圾填埋场中,可以加速垃圾的分解,减少垃圾的体积和有害气体的产生。
也可以将复合微生物制剂喷洒在垃圾堆中,促进垃圾中有机物的分解。
3.污泥处理剂:将复合微生物制剂投入到污泥处理池中,可以加速污泥中有机物的分解和降解,减少污泥的体积。
也可以将复合微生物制剂喷洒在污泥堆中,促进污泥中有机物的分解。
三、动物饲料领域1.饲料添加剂:将复合微生物制剂加入到动物的饲料中,可以促进动物的消化吸收和免疫功能,提高饲料的利用率,改善动物的生长性能。
2.清洗剂:将复合微生物制剂加入到动物饮用水中,可以消除饮用水中的有害物质,改善水质,提高动物的生长性能。
3.益生菌制剂:将复合微生物制剂补充到动物体内,可以调节动物的肠道菌群平衡,促进有益菌的生长繁殖,增强动物的免疫力和抵抗力。
综上所述,复合微生物制剂在农业、环境、动物饲料等领域的用法可谓多种多样。
根据实际需要,可以选择适合的施用方式和剂量,以达到更好的效果。
此外,为了保证复合微生物制剂的活性和效果,施用前应根据说明书正确储存和使用。
复合微生物菌剂使用方法复合微生物菌剂使用方法复合微生物菌剂是一种含有多种微生物菌种的制剂,可以用于净化水体、改良土壤、促进植物生长等多个领域。
以下是复合微生物菌剂的使用方法:1. 确定使用对象:首先要确定使用复合微生物菌剂的对象,是净化水体、改良土壤还是促进植物生长。
不同的使用对象需要选择不同的复合微生物菌剂。
2. 菌剂储存与携带:复合微生物菌剂通常以液体、粉末或固体的形式存在。
在储存和携带上需要根据产品说明进行相应的处理,确保菌剂的有效性和安全性。
3. 制定使用计划:在使用前要制定详细的使用计划。
该计划应包括使用时间、使用频率、使用剂量和使用方式等方面的内容。
根据使用对象的不同,使用计划也会有所不同。
4. 剂量控制:复合微生物菌剂的使用剂量是非常重要的。
根据产品说明,确定所需的使用剂量,并确保准确测量。
剂量过高或者过低都可能影响到菌剂的效果。
5. 溶液制备:如果使用的是液体菌剂,需要按照产品说明将菌剂与适当的溶液(通常是水)进行混合。
注意事项包括溶液的温度、搅拌的均匀程度等。
6. 施用方式:根据使用对象和使用计划,选择合适的施用方式。
涉及到水体净化的场景可以选择喷洒、浇灌、喷淋等方式,而涉及到土壤改良或植物生长的场景可选择撒布、灌溉等方式。
7. 施用时间:根据使用对象和使用计划,选择合适的施用时间。
通常,施用复合微生物菌剂的最佳时间是在天气适宜、土壤湿润或者植物需水的时候。
8. 合理运用:根据使用对象和使用计划,合理运用复合微生物菌剂。
在每次施用后需要进行相应的监测和记录,以便调整使用剂量和频率。
9. 储存与处理:在使用完复合微生物菌剂后,剩余的菌剂需要进行储存和处理。
根据产品说明进行相应的处理,以保证菌剂的有效性和安全性,避免污染环境。
10. 结果评估:经过一段时间的使用后,需要对使用效果进行评估。
评估指标可以包括水体净化效果、土壤改良效果、植物生长状况等。
根据评估结果,可以调整使用计划,进一步提高使用效果。
一种复合菌剂及其制备方法和应用在当今的生物科技领域,微生物及其衍生物在农业、医药、环保等多个行业中扮演着越来越重要的角色。
本文将介绍一种复合菌剂,重点阐述其制备方法和应用领域,以期为相关研究和实践提供参考。
一、复合菌剂简介复合菌剂是指将两种或两种以上的微生物菌种按一定比例混合而成的生物制剂。
这种菌剂能够充分发挥各菌种之间的协同作用,提高其在实际应用中的效果。
复合菌剂广泛应用于农业、环境保护、医药等领域,具有很高的研究和应用价值。
二、复合菌剂的制备方法1.菌种筛选与选育:从自然界中筛选具有良好协同作用的微生物菌种,或通过基因工程技术对现有菌种进行改良,提高其生长速度、适应性和稳定性。
2.菌种扩大培养:将筛选或选育得到的菌种进行扩大培养,为制备复合菌剂提供足够的菌体。
3.菌种混合:根据实际应用需求,将两种或两种以上的菌种按一定比例混合,形成复合菌剂。
4.固定化技术:为提高复合菌剂的稳定性和重复使用性,可以采用固定化技术,如包埋、吸附、交联等方法,将菌体固定在载体上。
5.产品制备:将混合后的菌液或固定化菌体与适量的辅料(如稳定剂、保护剂等)混合,按照一定的工艺流程,制备成复合菌剂产品。
三、复合菌剂的应用领域1.农业:复合菌剂在农业领域具有广泛的应用,如土壤改良、生物肥料、生物农药等。
通过提高土壤肥力、防治病虫害、促进作物生长等方面,实现农业可持续发展。
2.环境保护:复合菌剂在环境保护领域主要用于污水处理、生物修复等。
通过降解有机污染物、去除重金属离子等作用,改善环境质量。
3.医药:复合菌剂在医药领域具有一定的应用潜力,如制备微生态制剂、治疗肠道菌群失调等。
4.食品工业:复合菌剂可用于发酵食品的生产,如酸奶、泡菜等。
通过调节菌群结构,提高食品的营养价值和口感。
总结:复合菌剂作为一种具有广泛应用前景的生物制剂,其制备方法和应用领域的研究具有重要意义。
复合微生物菌剂使用说明
复合微生物菌剂是一种含有多种微生物菌株的生物肥料,可以促进土壤有机质
的分解和提供植物所需的营养物质。
下面是使用复合微生物菌剂的详细说明:
1. 适用范围:复合微生物菌剂适用于各种土壤类型和作物种类,包括农田、果园、蔬菜园等。
2. 使用方法:在使用复合微生物菌剂前,首先确保土壤湿润,但不要过于湿润。
然后,按照包装上的说明将菌剂加入适量的水中,搅拌均匀后使用。
3. 施用时间:复合微生物菌剂最佳施用时间是在作物播种前或移栽后的早期生
长阶段。
这样有助于微生物菌株与植物根系建立良好的共生关系。
4. 施用量:根据作物类型和土壤质地,适量确定施用量。
一般来说,每亩土地
使用50-100克的复合微生物菌剂。
5. 施用方式:复合微生物菌剂可以通过浇水、喷雾或滴灌等方式施用。
保持均
匀和适量的施用可以达到最佳效果。
6. 注意事项:避免与杀菌剂混合使用,以免影响复合微生物菌剂的效果。
同时,不要将复合微生物菌剂直接暴露在高温阳光下,以免菌种受到损害。
7. 存储条件:将复合微生物菌剂存放在阴凉、干燥的地方,避免阳光直射和潮
湿环境。
使用复合微生物菌剂有助于改善土壤质量、提高植物产量和增强植物的抗逆能力。
但为了达到最佳效果,建议用户在施用之前详细阅读产品说明,并根据实际情况调整施用剂量和频次。
如果遇到施用不当或效果不佳的情况,建议及时咨询专业人员。
复合微生物菌剂(一)引言概述:复合微生物菌剂是一种利用多种微生物菌株联合作用来改善土壤环境,并促进作物生长和产量的生物制剂。
这种菌剂由多种有益微生物组成,能够提供综合的土壤改良效果,并减少化学肥料和农药的使用。
本文将从菌剂的组成、作用机制、应用范围、使用方法和效果评估等方面阐述复合微生物菌剂的有关内容。
正文:一、菌剂的组成1.1 主要菌株的选择1.2 辅助菌株的添加1.3 菌剂中的营养基质1.4 对不同土壤类型的适应性1.5 菌剂的保存和质量控制二、菌剂的作用机制2.1 有益菌株对土壤酶的影响2.2 菌剂对土壤微生物群落结构的调控2.3 菌株间的协同作用2.4 菌剂对植物生长的促进作用2.5 菌剂对病原微生物的拮抗作用三、菌剂的应用范围3.1 农田作物生产中的应用3.2 果树、蔬菜等特殊作物的应用3.3 花卉、草坪等园艺种植中的应用3.4 盐碱地、酸性土壤等特殊土壤的修复应用3.5 环保农业和有机农业中的应用四、菌剂的使用方法4.1 菌剂的施用时间和频率4.2 施用方式的选择4.3 菌剂的配比和用量4.4 施用前的土壤处理4.5 菌剂与化肥、农药的配合使用五、菌剂的效果评估5.1 土壤质量的改善评估5.2 植物生长的观察与评价5.3 产量和品质的测定5.4 农药和化肥使用量的减少程度5.5 经济效益和环境效益的评估总结:复合微生物菌剂作为一种生物制剂,具有多种微生物的综合效果,能够改善土壤环境、促进作物生长和提高产量。
通过选择适合的菌株组成、了解菌剂的作用机制以及合理应用方法,可以最大限度地发挥复合微生物菌剂的效果。
此外,对菌剂的效果进行科学评估,可以为农业生产提供科学依据和参考,推动菌剂的应用和发展。
本技术涉及一种微生物复合菌剂,该微生物复合菌剂包括分解餐厨垃圾的复合菌体和固体发酵辅料,其中:分解餐厨垃圾的复合菌体包括纤维素降解菌10~15份,淀粉降解菌15~30份,蛋白质降解菌15~20份,油脂降解菌15~20份,枯草芽孢杆菌10~15份,铜绿假单胞菌5~15份;固体发酵辅料配比为麸皮50~60kg、豆粕15~20kg、硫酸镁0.4~0.6kg、磷酸二氢钾0.4~0.6kg、磷酸氢二钠0.1~0.2kg、葡萄糖8~10kg;该分解餐厨垃圾的复合菌体接种固体发酵辅料时接种量为0.8%~1%,经固体发酵得到该微生物复合菌剂。
该复合微生物菌剂,不仅对油脂、蛋白、纤维类物质具有良好的分解效果,而且可以耐受一定浓度的盐分。
最优时,降解率可达到90%以上。
技术要求1.一种微生物复合菌剂,所述微生物复合菌剂由分解餐厨垃圾的复合菌体和固体发酵辅料制备而来,其中,所述分解餐厨垃圾的复合菌体包括纤维素降解菌10~15份,淀粉降解菌15~30份,蛋白质降解菌15~20份,油脂降解菌15~20份,枯草芽孢杆菌10~15份,铜绿假单胞菌5~15份;所述固体发酵辅料配比为麸皮50~60kg、豆粕15~20kg、硫酸镁0.4~0.6kg、磷酸二氢钾0.4~0.6kg、磷酸氢二钠0.1~0.2kg、葡萄糖8~10kg;所述分解餐厨垃圾的复合菌体接种所述固体发酵辅料时接种量为体积重量比0.8%~1%;其中,所述纤维素降解菌为CICC23686,所述淀粉降解菌为产淀粉酶枯草芽孢杆菌CICC10066,所述蛋白质降解菌为产蛋白酶枯草芽孢杆菌CICC10071,所述油脂降解菌为产脂肪酶地衣芽孢杆菌CICC21085,所述枯草芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌CICC10210,所述铜绿假单胞菌为铜绿假单胞菌CICC21100。
2.一种权利要求1所述微生物复合菌剂的制备方法,所述方法包括:(1)分别培养所述纤维素降解菌,淀粉降解菌,蛋白质降解菌,油脂降解菌,枯草芽孢杆菌,铜绿假单胞菌,其中,所述纤维素降解菌为CICC23686,所述淀粉降解菌为产淀粉酶枯草芽孢杆菌CICC10066,所述蛋白质降解菌为产蛋白酶枯草芽孢杆菌CICC10071,所述油脂降解菌为产脂肪酶地衣芽孢杆菌CICC21085,所述枯草芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌CICC10210,所述铜绿假单胞菌为铜绿假单胞菌CICC21100;(2)按所述比例混合所述培养的纤维素降解菌,淀粉降解菌,蛋白质降解菌,油脂降解菌,枯草芽孢杆菌,铜绿假单胞菌;(3)将步骤(2)中所述混合后的复合菌体加入固体发酵辅料中,经固体发酵,制得所述微生物复合菌剂。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其中,所述步骤(3)中的固体发酵条件为湿度60%,温度50~60℃,发酵时间为5天。
4.一种餐厨垃圾的处理方法,所述方法包括:(1)称取权利要求1所述微生物复合菌剂,称取葡萄糖投入餐厨垃圾生化处理机,与预先投入的辅料锯末混合;(2)将垃圾与处理机中预先加入的辅料锯末和所述微生物复合菌剂混合进行高温好氧发酵,同时通风搅拌。
5.根据权利要求4所述的处理方法,其中,所述步骤(1)中所述微生物复合菌剂添加量为投入垃圾量的5~10%,所述葡萄糖添加量为投入垃圾量0.5%,所述锯末添加量为投入垃圾量的70~80%;所述步骤(2)中高温好氧发酵条件为湿度50~60%,温度50~65℃,发酵时间1天。
6.根据权利要求4所述的处理方法,其中,所述步骤(2)中所述垃圾连续投料,所述连续投料时每次投料时间间隔为1天。
7.根据权利要求4所述的处理方法,其中,所述步骤(2)中发酵后剩余底料进一步转化为有机肥料。
8.根据权利要求1所述的微生物复合菌剂在降解餐厨垃圾方面的应用。
技术说明书一种微生物复合菌剂及其处理方法和应用技术领域本技术涉及一种微生物复合菌剂,特别是一种用于分解餐厨垃圾的微生物复合菌剂,以及其处理方法和应用。
背景技术目前,有相当比例的餐厨垃圾被非法收运,用于喂猪或进入地下作坊提炼“地沟油”,与其他生活垃圾混合后,产生的“混合垃圾”阻碍生活垃圾有效资源化、循环再利用。
我国餐厨垃圾具有“四多一杂”的特点,即量多、水多、油多、盐多和组分复杂,是最难处理的餐厨垃圾之一。
由于我国餐厨垃圾与国外餐厨垃圾的特性不同,国外成熟的用于餐厨垃圾处理的微生物菌种在餐厨垃圾处理过程中不能充分发挥其原有的生物特性,大大降低了分解效果,因此,国外引进的微生物菌种无法直接应用,需要进行微生物复合菌剂的自主创新,以达到更好的处理效果和资源化效果。
技术内容有鉴于此,本技术的主要目的在于提供一种微生物复合菌剂,所述微生物复合菌剂包括分解餐厨垃圾的复合菌体和固体发酵辅料,其中,所述分解餐厨垃圾的复合菌体包括纤维素降解菌10~15份,淀粉降解菌15~30份,蛋白质降解菌15~20份,油脂降解菌15~20份,枯草芽孢杆菌10~15份,铜绿假单胞菌5~15份;所述固体发酵辅料配比为麸皮50~60kg、豆粕15~20kg、硫酸镁0.4~0.6kg、磷酸二氢钾0.4~0.6kg、磷酸氢二钠0.1~0.2kg、葡萄糖8~10kg;所述分解餐厨垃圾的复合菌体接种所述固体发酵辅料时接种量为体积重量比0.8%~1%,经固体发酵得到所述微生物复合菌剂。
本技术的各个菌种之间经过拮抗实验证实无拮抗作用,可以混合使用。
优选地,所述纤维素降解菌为分解纤维素产黄纤维单胞菌CICC23686,所述淀粉降解菌为产淀粉酶枯草芽孢杆菌CICC10066,所述蛋白质降解菌为产蛋白酶枯草芽孢杆菌CICC10071,所述油脂降解菌为产脂肪酶地衣芽孢杆菌CICC21085,所述枯草芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌CICC10210,所述铜绿假单胞菌为铜绿假单胞菌CICC21100。
本技术的另一目的在于提供一种微生物复合菌剂的制备方法,所述方法包括:(1)分别培养所述纤维素降解菌,淀粉降解菌,蛋白质降解菌,油脂降解菌,枯草芽孢杆菌,铜绿假单胞菌;(2)按比例混合所述培养的纤维素降解菌,淀粉降解菌,蛋白质降解菌,油脂降解菌,枯草芽孢杆菌,铜绿假单胞菌;(3)将步骤(2)中所述混合后的复合菌体加入固体发酵辅料中,经固体发酵,制得所述微生物复合菌剂。
优选地,所述步骤(2)中的比例为:纤维素降解菌10~15份,淀粉降解菌15~30份,蛋白质降解菌15~20份,油脂降解菌15~20份,枯草芽孢杆菌10~15份,铜绿假单胞菌5~15份;所述步骤(3)中的所述固体发酵辅料配比为麸皮50~60kg、豆粕15~20kg、硫酸镁0.4~0.6kg、磷酸二氢钾0.4~0.6kg、磷酸氢二钠0.1~0.2kg、葡萄糖8~10kg;所述分解餐厨垃圾的复合菌体与所述固体发酵辅料混合比例为体积重量比0.8%~1%。
优选地,所述步骤(3)中的固体发酵条件为湿度60%,温度50~60℃,发酵时间为5天。
本技术的再一目的在于提供一种餐厨垃圾的处理方法,所述方法包括:(1)称取所述微生物复合菌剂,称取葡萄糖投入餐厨垃圾生化处理机,与预先投入的辅料锯末混合;(2)将垃圾与处理机中预先加入的辅料锯末和所述微生物复合菌剂混合进行高温好氧发酵,同时通风搅拌。
优选地,所述步骤(1)中所述微生物复合菌剂添加量为投入垃圾量的5~10%,所述葡萄糖添加量为投入垃圾量0.5%,所述锯末添加量为投入垃圾量的70~80%;所述步骤(2)中高温好氧发酵条件为湿度50~60%,温度50~65℃,发酵时间1天。
优选地,所述步骤(2)中所述垃圾可连续投料,所述连续投料时每次投料时间间隔为1天。
优选地,所述步骤(2)中发酵后剩余底料可进一步转化为有机肥料。
本技术的又一目的在于提供所述的微生物复合菌剂在降解餐厨垃圾方面的应用。
本技术的复合微生物菌种,不仅对油脂、纤维类物质具有良好的分解效果,而且可以耐受一定浓度的盐分。
最优时,垃圾降解率可达到90%以上。
具体实施方式下面结合具体实施例对本技术进行详细说明。
实施例1本技术微生物复合菌剂制备实施例各菌种的培养(1)将中国工业微生物菌种保藏中心保藏号为CICC23686的分解纤维素产黄纤维单胞菌,保藏号为CICC10066的产淀粉酶枯草芽孢杆菌,保藏号为CICC10071的产蛋白酶枯草芽孢杆菌,保藏号为CICC21085的产脂肪酶地衣芽孢杆菌,保藏号为CICC10210的枯草芽孢杆菌,保藏号为CICC21100的铜绿假单胞菌接种于LB培养基,37℃振荡培养20~24h,然后按比例15:15:20:20:11:9混合。
(2)将上述混合菌液800mL加入固体发酵辅料中,接种量体积重量比0.8%~1%,调节湿度60%左右,混合均匀后,在50~60℃培养5天左右,制得复合微生物菌剂。
(3)步骤(2)中的固体发酵辅料配比为:麸皮50~60kg、豆粕15~20kg、硫酸镁0.4~0.6kg、磷酸二氢钾0.4~0.6kg、磷酸氢二钠0.1~0.2kg、葡萄糖8~10kg。
实施例2本技术复合微生物菌种垃圾降解率试验本例为实施例1制得的复合微生物菌剂对餐厨垃圾的降解试验,菌剂的降解处理效果以重量减量效率来体现:其中,A:处理前生化处理机中投入垃圾、辅料和菌剂的总重量,kg;B:处理后生化处理机中剩余物料的总重量,kg;C:生化处理机中投入的垃圾总重量,kg。
本实施例利用绿色能量制造的日处理垃圾量为500kg的生化处理机(LSNL-FW-500A)。
把实施例1制得的复合微生物菌剂25kg、2.5kg葡萄糖加入到预先加有350kg辅料锯末的餐厨垃圾处理机中,运行1~2h,投入垃圾500kg。
餐厨垃圾处理机自动称量系统显示初始时复合微生物菌剂、辅料锯末、餐厨垃圾总重量877.5kg,其中复合微生物菌剂占投入垃圾总重量的比例为5%。
复合微生物菌剂、辅料锯末、餐厨垃圾混合后进行高温好氧发酵,同时通风搅拌,发酵处理24h后,生化处理机中剩余微生物菌剂及剩余垃圾总重为422.5kg,计算得出垃圾减量率为91%。
本实施例中复合微生物菌剂还可以用于垃圾连续降解,每隔24h投料一次,除第一次发酵前加入葡萄糖,以后每次垃圾投料不需再添加葡萄糖。
经高温好氧发酵,达到减量,剩余底料通过振动筛分、腐熟及其他后续处理可转化为有机肥料。
以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。